Aabstraktne
Viimastel aastatel on andmekeskuste kiire arenguga üha enam esile kerkinud andmekeskuste energiatarbimise probleem. Andmekeskuste energiahaldus ning toiteallika ja jaotuse disain on muutunud kuumaks probleemiks. Mõistlikud ja töökindlad andmekeskuse elektrijaotussüsteemi lahendused on mõistlik viis andmekeskuse energiatõhususe parandamiseks ja seadmete energiatarbimise vähendamiseks. Koos vastavate tehniliste näitajatega analüüsitakse andmekeskuse vanade ja uute elektrijaotusskeemide eeliseid ja puudusi ning antakse referents uue modulaarse arvutiruumi projekteerimiseks.
Märksõnad: andmekeskus; terminali toitejaotus; kolonni peakapp
1. Btunnustus
Teaduse ja tehnoloogia arenguga suureneb andmekeskuste arv, ulatus ja võimsustihedus jätkuvalt ning ehitustase paraneb jätkuvalt. Elektrijaotussüsteem on andmekeskuse kõige olulisem osa. Elektrikatkestused või madala kvaliteediga toiteallikas võivad põhjustada serveri seisakuid. põhjustada kaotusi. Andmekeskuste projekteerijate jaoks on muutunud oluliseks küsimuseks, kuidas optimeerida disaini, et parandada andmekeskuse toiteallika ohutust ja töökindlust, et tagada elektroonilise infosüsteemi katkematu ja stabiilne töö. Võrreldes traditsioonilise toite- ja jaotusskeemiga on disaineritel probleem, kas on olemas ohutu, ökonoomne ja stabiilsem toiteallika skeem.
2. Elektrijaotusskeem andmeruumi lõpus
projekti ülevaade
Andmekeskuse kogu ehitusalune pind on 1906,24 ruutmeetrit, millest andmekeskuse kogu ehitusalune pind on 210,6 ruutmeetrit, sealhulgas 1F andmeruum ja 1F sideruum. Funktsionaalne piirkond hõlmab peamasinaruumi (arvutiruum, sideruum), juhtimisala (kontor, Interneti-seadmete ruum jne) ja abiruumid.
Traditsiooniline elektrijaotusskeem üks
10kV kõrgepinge toiteallikas saadakse kahest erinevast alajaama vooluvõrgust ning kõrgepinge ja madalpinge ei ole ühendatud. Kolmas toiteallikas saadakse jõukeskuse diiselgeneraatorist. Andmekeskuse energiatarbimise tagamiseks lülitatakse trafo väljundis põhivarutoiteallikas ja generaatori toiteallikas. Seadmed kasutavad elektrit usaldusväärselt. Arvestades, et ühe generaatori võimsus on tunduvalt alla 2500kW ja generaatorite arv ei ole jõudnud üle 10, valitakse 0,4kV madalpinge generaatorikomplekt. 0,4kV generaatorikomplekti nullpunkt peab olema otse maandatud ja generaatori tähepunktide vahel ühendatud juhid isoleeritud. Andmekeskuses on kokku seatud 2 komplekti 400kVA UPS-i, et moodustada 2N tõrketaluv süsteem. Kaheahelalised ja kahe väljundiga kapid saavad andmekeskuses toidet elektroonilistele teabeseadmetele ja tööjaamade pistikupesadele. UPS-süsteemi aku suudab pakkuda pidevat toiteallikat 15 minutiks kõikidele ① klassi koormustele. Andmekeskuse ühe serveri koormuseks loetakse 3kW ja maksimaalne koormus ei ületa 4kW. Selleks, et andmekeskuse UPS-i rike toitelülitusprotsessi ajal ei mõjutaks olulise koormuse normaalset tööd, peaks toite- ja diiselgeneraatorite lüliti ATS olema neljatasandiline lüliti, millel on arvutitaseme ja neutraalliini kattumine. ümberlülitamine.
Uus toite- ja jaotusskeem 2
Tehnoloogilise uuenduse ja rohelise energiasäästu kontseptsiooni propageerimisega pakkus rahvusvaheline TGG organisatsioon välja andmekeskuste energiatõhususe mõõdiku PUE. PUE on kogu andmekeskuse tarbitud energia suhe IT-koormuste kulutatud energiasse ja on DCIE pöördväärtus. PUE=kõigi andmekeskuse seadmete energiatarve / IT-seadmete energiatarbimine, PUE on suhe, etalon on 2, mida lähemal 1-le, seda parem on energiatõhususe tase, seda kõrgem on andmekeskus.
Suure hulga andmeanalüüsi abil jõuti järeldusele, et kõrgepinge alalisvoolu (HVDC) toite- ja jaotussüsteemil, AC-DC integreeritud toite- ja jaotussüsteemil ning UPSil pluss HVDC on kõrgem töötõhusus, mis võib parandada andmekeskuse energiasäästuindeksit.
3. Uute ja vanade toite- ja jaotussüsteemide lahenduste võrdlus
UPS-i toitesüsteemi väljund on toitesagedus ja filtrikadu on suur ning HVDC on kõrgsagedusfiltreerimine ja hõivab väiksema ala. UPS-i aku on sisendi otsas. Kui UPS ise ebaõnnestub, kaotab koormus ikkagi voolu; samal ajal kui HVDC aku on väljundotsas. Isegi kui HVDC ise ebaõnnestub, suudab aku ikkagi koormat toita, et tagada katkematu toiteallikas. UPSi toitesüsteemil on rohkem vahelülisid kui HVDC toitesüsteemil. HVDC aku on otse siiniga ühendatud, välistades vajaduse inverteri lingi järele ja iga mitmetasandiline vahelüli vähendab muundamise efektiivsust, mille tulemuseks on energiakulu suurenemine.
4. Akrellahendused HVDC lahendustele
Acreli AMC16Z seeria alalisvoolu toitejaotuse seireseade on mõõteseade, mis on spetsiaalselt loodud andmekeskuse serveri toitehalduseks. Seade on disainilt kompaktne ja suudab reaalajas jälgida kõiki elektrilisi parameetreid, sisend- ja väljundlüliteid ning piksepiiriku A pluss B olekut kahe sissetuleva liini ja 192 väljamineva liini kohta. Kõigi mõõtekanalite häireläve saab määrata iseseisvalt. Piiratud sündmus käivitab kohe süsteemi heli- ja valgushäire ning selle saab varustada isolatsioonituvastusmooduliga, mis suudab tuvastada alalisvoolusüsteemi siini ja haruahela isolatsiooni oleku reaalajas võrgus jälgimiseks ja haldamiseks ning saavutada kõrge taseme. seireahela integreerimine traditsioonilise instrumendi mahuga.
Toode Module
Süsteemi võrguskeem
5. Ckaasamine
Acrel on pikka aega viinud läbi andmekeskuste tööstuse sise- ja väliskeskkonna põhjaliku analüüsi, viinud läbi tööstuse hot spot analüüsi riiklike poliitikate ja valdkonna tulevaste arengusuundade kohta, ennustanud tööstuse edasist arengusuunda ja täiustanud erinevaid rakenduslahendusi oma tööstuses. Kliendi vajadused, et rahuldada erinevate klientide rakendusvajadusi.
Lahenduse üksikasjade vaatamiseks vaadake allolevat linki:
https://www.acrel-global.com/info/precision-distribution-monitoring-solution-fo-62122046.html




